首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) {(Es(Sb}c  
应用示例简述 5L}/&^E#p  
1. 系统细节 Xne1gms  
 光源 "qy,*{~  
— 高斯激光束 S~G ]~gt  
 组件 t\O16O7S  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 :e+jU5;]3  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 ]7c=PC  
 探测器 aw&,S"A@  
— 视觉感知的仿真 ZXPX,~ 5o  
— 高帽,转换效率,信噪比 A?OQE9'  
 建模/设计 (A.C]hD  
— 场追迹: Pr C{'XDlU  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 6j|{`Zd)G  
6Q5^>\Y  
2. 系统说明 0#gK6o!  
2y1Sne=<Kb  
% |L=l{g  
,|/f`Pl  
3. 建模&设计结果 vW@=<aS Z  
es0hm2HT3  
不同真实傅里叶透镜的结果: NvX[zqNP_R  
E92-^YY  
?+8\.a!  
[mueZQyI?0  
4. 总结 F,CT Z~  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。  e]$s t?  
>=w)x,0yX  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 fI|$K )K  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 dqcL]e  
|JsZJ9W+J  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 GTxk%   
%B?=q@!QWn  
应用示例详细内容 RT8 ?7xFc  
,<X9Y2B  
系统参数 M D#jj3y  
F((4U"   
1. 该应用实例的内容 Vi|#@tC'  
)QJUUn#  
&#i"=\d  
B`sAk %  
62NsJ<#>  
2. 仿真任务 N6TH}~62}  
:rP=t ,  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 #lO Mm9  
I( Mm?9F  
3. 参数:准直输入光源 \ B%+fw  
"9807OME  
~F#j#n(=`q  
!d T4  
4. 参数:SLM透射函数 A":T1s  
Rk8P ax/JK  
EiaW1Cs  
5. 由理想系统到实际系统 6wg^FD_Q  
\}G^\p6?M  
uEx-]F  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 [_:nHZb  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 3iU=c&P  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 U%/+B]6jP  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ^kSqsT"  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 O&hTNIfi  
23jwAsSo  
h>bx}$q  
7PF%76TO  
VS|2|n1<6  
应用示例详细内容 [.}oyz; }N  
VG~Vs@c(  
仿真&结果 oD@7 SF  
P+HXn8@  
1. VirtualLab中SLM的仿真 `QY)!$mUIF  
d0 /#nz  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 Ht&Y C<X  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 |+"(L#wk  
 为优化计算加入一个旋转平面 a09<!0Rp  
3 8`<:{^Y  
HLi%%"'  
%N_%JK\{@  
2. 参数:双凸球面透镜 uvS)8-o&F  
wUM0M?_p[  
[1H^3g '  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 \lNN Msd&  
 由于对称形状,前后焦距一致。 l9H!au=  
 参数是对应波长532nm。 K"@M,8hb  
 透镜材料N-BK7。 '}#9)}x!  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 t.C5+^+%  
Ssg&QI  
J4U1t2@)9  
M rb)  
ku M$UYTTX  
o[D9I hs  
3. 结果:双凸球面透镜 _GPl gp:  
T&7qC=E#5  
E&:,oG2M  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 | VDV<g5h  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 oe~b}:  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 #A8sLkY  
%e} Saf  
sW8dPw O  
L9#g)tf 8T  
o#1 $q`Z  
4. 参数:优化球面透镜 B4 }bVjs  
IV)j1  
LBP`hK:>W~  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 sdmT  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 7"D.L-H  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 BTrn0  
 透镜材料同样为N-BK7。 ,~W|]/b<q  
V Jll  
o2\8OxcA  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Wo=jskBrQ  
&b& ,  
R ViuJ;  
%H"47ZFxAs  
5. 结果:优化的球面透镜 qJUK_6|3  
@U}1EC{A  
Pk)1WK7E  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 K@hw.Xq"  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 S|+o-[e8O  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 jEJT-*I1+  
xKp4*[}m  
nzeX[*  
jRV/A!4  
6. 参数:非球面透镜 SasJic2M  
*-p}z@8  
.kfI i^z  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 *4Y V v  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 h9W^[6  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 '2^Q1{ :\  
IPo?:1x]s  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 2jhxQL  
wj0\$NQ=x  
q5:N2Jmo?z  
?FcAXA/J{  
czd~8WgOa  
7. 结果:非球面透镜 D}/vLw:v  
J-hbh  
4{`{WI{  
 生成期望的高帽光束形状。 5XB H$&Td  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 V "h +L7T  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 J/*`7Pd  
c0u^zH<  
~/P[J  
&.?'i1!  
C3YT1tK  
8. 总结 D}X\Ca"h  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 w+CA1q<  
<e</m)j  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Ciz X<Cr}  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 k\GcHI-  
)P|),S,;Z  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 .0]<k,JZZ  
~IN>3\j  
扩展阅读 G<v&4/\p`M  
9;-p'C  
扩展阅读 y_lU=(%Jd  
 开始视频 u:_,GQ )\  
-     光路图介绍 jtc]>]6i  
 该应用示例相关文件: @6T/Tdz  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 %d<"l~<5;  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
V33T+P~j  
查看本帖完整版本: [-- 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计